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S+S的分選系統采用了近紅外檢測技術,塑料通過近紅外檢測頭,光線通過塑料反射,不同的塑料反射回的光線波長也不同,高性能計算機可以通過不同的波長識別不同的塑料(如下圖),這一技術不受物料比重和外表顏色的限制,正在越來越廣泛地被應用在回收行業。除了核心的檢測傳感器,一套自動化分選系統同樣需要配有合適的物料輸送系統,將物料均勻平鋪開,避免物料間的重疊而造成的誤剔除。快速的剔除裝置,能夠準確無誤地雜質位置并及時剔除,只有這三個環節緊密結合才能實現塑料回收階段的分選。
為此,國外在9年代研制出價廉、色淺的金屬氧化物導電填料,并得到迅速的發展。納米摻銻化錫(:ntimonyDopedTinOxide,簡稱:TO),是一種N型半導體材料,與傳統的抗靜電材料相比,納米:TO導電粉體具有明顯的優勢,主要表現在良好的導電性,淺色透明性,良好的耐候性和穩定性以及低的紅外發射率等):面,是一種發展潛力的新型多功能導電材料"。本文從抗靜電涂料、抗靜電纖維及抗靜電塑料3個方面介紹了納米:TO粉在高分子抗靜電材料中應用。靜電涂料抗靜電涂料是納米:TO粉的主要應用市場。將納米:TO粉末作為導電填料添加到聚酰胺、丙烯酸等基體樹脂中,選擇適當的分散方法,可制得納米復合透明抗靜電涂料。在納米:TO復合抗靜電涂料中,當納米:TO粉的添加量達到某一臨界值時,涂層的導電性能才明顯改善。研究表明,納米:TO粉在涂料中的臨界體積濃度(CPVC)約為23%,當PVC達到23%后,涂層的導電性能較好,如所示。但進一步增大納米:TO的用量,對于涂層的導電性能的改善并沒有很大的幫助,相反,會影響涂層的色澤、透明度以及力學性能等。一個成功的例子是Therban(德磐):T34VP。這種低粘度氫化橡膠(HNBR)彈性體較之先前的德磐產品流動性更佳,因而是理想的液體注射成型材料。特殊的新型德磐產品還是密封材料的理想選擇,可用于天然氣驅動車輛的壓力加氣。這種合成橡膠不受天然氣腐蝕,與氟橡膠相比,它在低至-4攝氏度的極低溫度下可保持更高的彈性。所以,以這種材料制成的密封圈在加注時遇到冰點以下的溫度也不會變脆,因此能夠保持密封效果。












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